利用静电纺丝制备自修复性油水分离薄膜及其功能调控

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油类污染物对人类健康、水环境以及生态环境平衡造成了很大的危害,急需解决该污染物的影响。聚氨酯现在已经作为一种独特的且工业化生产的聚合物,由于其良好的可控和可塑性能,现已被大量应用于不同领域。本论文分别设计合成了线形聚氨酯和超支化聚氨酯材料,并结合静电纺丝技术制备了聚氨酯薄膜,研究了该薄膜在油水分离方面的自修复性和可调控性。本论文首先介绍了一种具有自修复性能的聚氨酯油水分离薄膜。首先合成接枝有全氟辛基侧链的线形N-取代聚氨酯,其接枝率为59.32%。利用静电纺丝技术制备了具有不同厚度的聚氨酯薄膜,该薄膜具有超疏水性和自清洁性能,当与烷基链接枝的N-取代聚氨酯以不同比例混合制备成薄膜时,该薄膜可分离油水混合物,其油水分离效率达到99%,当薄膜遭受物理或化学破坏后,由于氟链的迁移,实现了薄膜自修复性能,修复后的薄膜在20次破坏修复循环之后,其分离效率仍高达98%以上。论文的另一个研究内容是基于油水分离薄膜针对外界刺激改变其原有的疏水性能,制备了具有刺激响应性能的油水分离薄膜。以超支化聚氨酯和全氟碘辛烷修饰的二氧化硅纳米粒子为原料,利用静电纺丝制备的薄膜可分离油包水型乳液,分离后粒径范围在40-70nm;当利用氧等离子体处理后,该薄膜表面性质转变为亲水/水下疏油性,可分离水包油乳液,分离后的粒径范围在30-60nm。
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